背板带宽.包转发率.吞吐量·区别·计算方式
交换机背板带宽包转发率的计算方法
交换机背板带宽包转发率的计算方法1.交换机背板带宽计算方法:端口速率是指交换机每个端口的最大传输速率,常见的端口速率有10Mbps、100Mbps、1Gbps和10Gbps等。
假设一个交换机有24个端口,每个端口的速率为1Gbps,则交换机的总端口速率为24Gbps。
交叉点矩阵是指交换机内部用于转发数据包的交叉开关矩阵。
交叉点矩阵的大小决定了交换机内部可以同时处理的数据包数量。
假设交换机的交叉点矩阵大小为48x48,则交换机的背板带宽为48Gbps。
因此,交换机的背板带宽可以通过端口速率和交叉点矩阵的大小来计算,即背板带宽=端口速率x端口数量=端口速率x交叉点矩阵的大小。
2.包转发率的计算方法:包转发率是指交换机每秒钟可以处理的数据包数量,一般以兆/秒(Mpps)作为单位进行表示。
包转发率的计算方法可以通过交换机的吞吐量和平均包大小来解释。
吞吐量是指交换机每秒钟可以处理的数据流量,常见的吞吐量有10Gbps、40Gbps和100Gbps等。
假设一个交换机的吞吐量为40Gbps。
平均包大小是指交换机传输的平均数据包大小,包含数据包的头部和负载部分。
假设平均包大小为1000字节。
包转发率的计算方法为:包转发率=吞吐量/平均包大小。
根据以上数据,包转发率 = 40Gbps / (1000字节/包) = 40Gbps / 1000bps = 40Mpps。
因此,交换机的包转发率可以通过交换机的吞吐量和平均包大小来计算,即包转发率=吞吐量/平均包大小。
需要注意的是,上述计算方法仅适用于理想情况下的交换机,实际情况可能受到多种因素的影响,例如交换机的处理能力、数据流量的负载等。
总结:交换机的背板带宽和包转发率是交换机性能的重要指标,背板带宽可以通过端口速率和交叉点矩阵的大小来计算,包转发率可以通过交换机的吞吐量和平均包大小来计算。
在实际应用中,我们需要根据交换机的具体配置和需求来选择合适的交换机,以满足网络的需求。
交换机背板带宽包转发率的计算方法
交换机背板带宽包转发率的计算方法
一、交换机背板带宽的计算方法:
1.计算接口总带宽:
交换机的接口总带宽等于各个接口速度的总和。
例如,一个24口千兆交换机,每个接口的速度为1Gbps,则接口总带宽为24Gbps。
2.计算内部数据总线速度:
交换机内部的数据传输是通过数据总线进行的,数据总线的速度将限制交换机的背板带宽。
根据设计规格,可以得到数据总线速度。
3.计算交换机背板带宽:
交换机的背板带宽等于接口总带宽与数据总线速度中较小的一个。
这是因为交换机的接口速度不能超过内部数据总线速度,否则会导致数据堆积和丢包的情况发生。
例如,一款24口千兆交换机的每个接口速度为1Gbps,数据总线速度为48Gbps,那么交换机的背板带宽为48Gbps。
二、交换机包转发率的计算方法:
交换机包转发率是指交换机在单位时间内能够处理的数据包的数量。
它是评估交换机性能的重要指标之一
1.计算交换机的包处理能力:
交换机的包处理能力取决于其硬件设计和处理数据包的方式。
这一数据通常由交换机制造商提供。
2.计算交换机的包转发率:
交换机的包转发率等于交换机的包处理能力除以数据包的平均大小。
通常,数据包的大小(单位为字节)可以通过从网络中捕获并分析数据包
来统计得到。
综上所述,交换机背板带宽和包转发率是评估交换机性能的重要指标。
在计算交换机背板带宽时,需要考虑接口总带宽和内部数据总线速度。
而
在计算交换机包转发率时,需要考虑交换机的包处理能力和数据包的平均
大小。
这些计算方法可以帮助我们更好地了解和评估交换机的性能。
包转发率和背板带宽计算方法
包转发率和背板带宽计算方法概念包转发率,也称端口吞吐量,是指路由器在某端口进行的数据包转发能力,单位通常使用pps(包每秒)来衡量。
一般来讲,低端的路由器包转发率只有几K到几十Kpps,而高端路由器则能达到几十Mpps(百万包每秒)甚至上百Mpps。
如果小型办公使用,则选购转发速率较低的低端路由器即可,如果是大中型企业部门应用,就要严格这个指标,建议性能越高越好。
交换机的背板带宽,是交换机接口处理器或接口卡和数据总线间所能吞吐的最大数据量。
背板带宽标志了交换机总的数据交换能力,单位为Gbps,也叫交换带宽,一般的交换机的背板带宽从几Gbps到上百Gbps不等。
一台交换机的背板带宽越高,所能处理数据的能力就越强,但同时设计成本也会越高。
一般来讲,计算方法如下:1)线速的背板带宽考察交换机上所有端口能提供的总带宽。
计算公式为端口数*相应端口速率*2(全双工模式)如果总带宽≤标称背板带宽,那么在背板带宽上是线速的。
2)第二层包转发线速第二层包转发率=千兆端口数量×1.488Mpps+百兆端口数量*0.1488Mpps+其余类型端口数*相应计算方法,如果这个速率能≤标称二层包转发速率,那么交换机在做第二层交换的时候可以做到线速。
3)第三层包转发线速第三层包转发率=千兆端口数量×1.488Mpps+百兆端口数量*0.1488Mpps+其余类型端口数*相应计算方法,如果这个速率能≤标称三层包转发速率,那么交换机在做第三层交换的时候可以做到线速。
那么,1.488Mpps是怎么得到的呢?包转发线速的衡量标准是以单位时间内发送64byte的数据包(最小包)的个数作为计算基准的。
对于千兆以太网来说,计算方法如下:1,000,000,000bps/8bit/(64+8+12)byte=1,488,095pps说明:当以太网帧为64byte时,需考虑8byte的帧头和12byte的帧间隙的固定开销。
交换机性能指标,背板带宽,包转发率
交换机性能指标,背板带宽,包转发率,怎么计算?1 交换机简介日常工作学习生活中离不开网络,而网络又离不开交换机。
局域网中用的最多的就是交换机。
交换机分为二层交换机和三层交换机。
二层交换机工作在OSI七层模型的物理层和数据链路层,通过MAC地址交换数据。
在每个交换机中有一张MAC地址表,这张表记录了端口号和MAC地址的对应关系,交换机收到数据后查看该数据的MAC地址,如果能够找到对应的端口号,则从这个端口转发数据。
如果找不到这个端口则广播该数据。
三层交换机除了具有二层交换机的功能,还具有三层功能,也就是OSI模型的网络层的功能,可以根据IP地址转发数据,有一定的路由功能。
适合部署在通过VLAN划分网络隔离用户的局域网中使用。
可以有效的隔离广播域,实现不同VLAN之间的互通。
2 交换机性能衡量交换机性能的指标有很多,如下图所示,显示了该交换机的性能参数有传输速率、端口数、背板带宽、包转发率、MAC地址表等等。
这里最重要的两个参数是背板带宽和包转发率。
下面分别对这两个参数进行详述。
3 背板带宽交换机的背板带宽标志了交换机总的交换能力,是交换机处理器或者接口卡和数据总线之间能处理的最大数据量,单位为Gbps。
一台交换机的背板带宽越大,数据处理能力越强,当然了价格成本越高。
价格和性能很多时候是成正比的。
在网络工程师、通信工程师的考试中经常会出计算题,计算背板带宽。
购买交换机时,你也可以根据端口数和端口速率通过公式计算背板带宽,确定该交换机是否满足需求,是否是线速交换机,怎么计算呢?计算公式:端口数*相应端口速率*2(全双工模式)套用一下上面的公式,如下图所示的华为S5710-28C-EI交换机的参数表背板带宽=(24*1000+4*10000)*2=128 000M=128Gbps下图显示的该交换机的交换容量416Gbps>128Gbps,所以该交换机是线速交换机,能保证所有端口都线速工作时,提供无阻塞的包交换。
包转发、吞吐量、背板带宽计算
包转发、吞吐量、背板带宽计算包转发:(只是针对交换机单⼝的转发速率(单位为:Mpps))
1G=1024M
1M=1024KB()
1KB=1024B(byte)
1B=8b(bit)
例如100M的速率举例:
100/8=12.5Mbyte/s(计算每秒的流量值)
(先把12.5Mbyte/s换算成KB,然后在换算成byte为了⽅便计算取1024为1000)
12.5*1000=12500KB
12500*1000=12500000bytes
12.5Mbyte/s=12500000bytes
1250000/(64+8+12)=148809(注释:⾄于为什么要有64、8、12查看此链接)
这样就可以就算出单个端⼝的转发速率并且得出
100M=0.1488Mpps
1000M = 1.488Mpps
10G = 14.88Mpps
背板带宽:(单位为Gbps)
cisco 2950G-48
此设备有2个1000M端⼝,48个100M端⼝
背板带宽=((2×1000)+(48×100))×2(Mbps) =13600( =13.6(Gbps))
吞吐量:(单位:Mpps)计算吞吐量要先计算出包转发率,因为吞吐量是计算所有端⼝的
举例:还是以cisco 2950G-48举例
刚才计算出了背板带宽为13.6Gbps
相当于6.8个千兆⼝=13.6/2
吞吐量=6.8×1.488=10.1184Mpps
这样就计算出了吞吐量。
交换机线速、背部带宽、转发速率他们三者是什么关系
交换机的背板带宽,是交换机接口处理器或接口卡和数据总线间所能吞吐的最大数据量。
背板带宽标志了交换机总的数据交换能力,单位为Gbps,也叫交换带宽,一般的交换机的背板带宽从几Gbps到上百Gbps不等。
一台交换机的背板带宽越高,所能处理数据的能力就越强,但同时设计成本也会越高。
一般来讲,计算方法如下:1)线速的背板带宽考察交换机上所有端口能提供的总带宽。
计算公式为端口数*相应端口速率*2(全双工模式)如果总带宽≤标称背板带宽,那么在背板带宽上是线速的。
2)第二层包转发线速第二层包转发率=千兆端口数量×1.488Mpps+百兆端口数量*0.1488Mpps+其余类型端口数*相应计算方法,如果这个速率能≤标称二层包转发速率,那么交换机在做第二层交换的时候可以做到线速。
3)第三层包转发线速第三层包转发率=千兆端口数量×1.488Mpps+百兆端口数量*0.1488Mpps+其余类型端口数*相应计算方法,如果这个速率能≤标称三层包转发速率,那么交换机在做第三层交换的时候可以做到线速。
那么,1.488Mpps是怎么得到的呢?包转发线速的衡量标准是以单位时间内发送64byte的数据包(最小包)的个数作为计算基准的。
对于千兆以太网来说,计算方法如下:1,000,000,000bps/8bit/(64+8+12)byte=1,488,095pps 说明:当以太网帧为64byte时,需考虑8byte的帧头和12byte的帧间隙的固定开销。
故一个线速的千兆以太网端口在转发64byte包时的包转发率为 1.488Mpps。
快速以太网的统速端口包转发率正好为千兆以太网的十分之一,为148.8kpps。
*对于万兆以太网,一个线速端口的包转发率为14.88Mpps。
*对于千兆以太网,一个线速端口的包转发率为1.488Mpps。
*对于快速以太网,一个线速端口的包转发率为0.1488kpps。
*对于OC-12的POS端口,一个线速端口的包转发率为1.17Mpps。
几个概念的总结:背板带宽、引擎转发性能(交换容量、转发能力)、满配吞吐量
背板带宽只有模块交换机才有这个概念,它决定了各模板与交换引擎间的连接带宽的最高上限。
由于模块化交换机的体系结构不同,背板带宽并不能完全有效代表交换机的真正性能。
固定端口交换机不存在背板带宽这个概念。
但是,我们如何去考察一个交换机的背板带宽是否够用呢?显然,通过估算的方法是没有用的,我认为应该从两个方面来考虑:1、)所有端口容量X端口数量之和的2倍应该小于背板带宽,可实现全双工无阻塞交换,证明交换机具有发挥最大数据交换性能的条件。
2、)满配置吞吐量(Mpps)=满配置GE端口数×1.488Mpps其中1个千兆端口在包长为64字节时的理论吞吐量为1.488Mpps。
例如,一台最多可以提供64个千兆端口的交换机,其满配置吞吐量应达到64×1.488Mpps = 95.2Mpps,才能够确保在所有端口均线速工作时,提供无阻塞的包交换。
如果一台交换机最多能够提供176个千兆端口,而宣称的吞吐量为不到261.8Mpps(176 x 1.488Mpps = 261.8),那么用户有理由认为该交换机采用的是有阻塞的结构设计。
一般是两者都满足的交换机才是合格的交换机。
交换引擎的转发性能由于交换引擎是作为模块化交换机数据包转发的核心,所以这一指标能够真实反映交换机的性能。
对于固定端口交换机,交换引擎和网络接口模板是一体的,所以厂家提供的转发性能参数就是交换引擎的转发性能,这一指标是决定交换机性能的关键。
支持第三层交换的设备,厂家会分别提供第二层转发速率和第三层转发速率,一般二层能力用bps,三层能力用pps,采用不同体系结构的模块化交换机,这两个参数的意义是不同的。
但是,对于一般的局域网用户而言,只关心这两个指标就可以了,它是决定该系统性能的关键指标。
对于大型园区网和城域网用户,讨论交换机的体系结构和第三层优化算法是有意义的。
另外,讲一下PPS是如何计算的我们知道1个千兆端口的线速包转发率是1.4881MPPS,百兆端口的线速包转发率是0.14881MPPS,这是国际标准,但是如何得来的呢?具体的数据包在传输过程中会在每个包的前面加上64个(前导符)preamble也就是一个64个字节的数据包,原本只有512个bit,但在传输过程中实际上会有512+64+96=672bit,也就是这时一个数据包的长度实际上是有672bit的千兆端口线速包转发率=1000Mbps/672=1.488095Mpps,约等于1.4881Mpps,百兆除于10为0.14881MppsOC,Optical Carrier, 光载波,SONET为光纤传输系统定义了同步传输的线路速率等级结构,传输速率以51.84Mb/s为基础,此速率对光信号称为第1级光载波,即OC-1。
交换机介绍精要
非POE模块化产品 要敷设网络线和电源线,增加施工量,增加成
本,延长工期。 电源线和网络线单独敷设,容易造成干扰。 采用固定功率的电源适配器供电,供电过程中
造成电能的浪费。
维护的成本高,需要维护的对象有电源线、网 线、电源插座、电源适配器等。
供电的范围比较宽广,要分散到各个摄像机。
前端要隐藏电源适配器等,影响美观。
有背为1板62.2根带5G。宽,背=板3.带12宽● ●5G增×1大2背背(一根倍板板总)线带容)宽量×2(的取组)标决×2(准与双是背引擎板≥)×布212×(线槽端位,)口=一1数80般0量G来=×1.8说T端。,(口后背续带引板擎宽容的总量线速都率也会会升级 交换容量=30G×2(大双引于擎)交×1换2(槽机位容)=量720G进。因行为布目前线销售,的引交擎换只用机了一背组总板线容,二量代引和擎推交出换后,容每个引擎用两 组系端,,口9容则5产量交品换=2的容4G总量E线=×17采2量换2=0用G28一背×8B82/G=10般板E1B;.4编4(持仅T码后,,平更续背故还板为换,有总3更线.1交但2带高5G宽密换是×升度12级机现的×后0G.E板在8,端=交3口就一0换G板)容可些推量出变以设,为支提计2持.88更T升中。大(整,的3端0机为G口的容性了交量换)能以容量后,和每一能槽不般位背也更板有一定的关
POE (Power Over Ethernet)指的是在现有的以 太网Cat.5布线基础架构不作做何改动的情况下, 在为一些基于IP的终端(如IP电话机、无线局域 网接入点AP、网络摄像机等)传输数据信号的 同时,还能为此类设备提供直流供电的技术。 该方式主要用于高清网络数字监控系统。
Байду номын сангаас
PoE供电技术优势
交换机性能计算公式
交换机性能计算公式交换机的性能可以通过多种指标来进行衡量,其中两个重要的指标是背板带宽和转发率。
1. 背板带宽(Backplane Bandwidth)是指交换机内部用于传输数据的物理通道的总带宽。
背板带宽决定了交换机在处理数据时的吞吐量。
通常情况下,背板带宽越大,交换机的性能越好。
背板带宽的计算公式如下:背板带宽=单个接口带宽x接口数量例如,假设一个交换机有24个千兆以太网接口(每个接口的带宽为1Gbps),则背板带宽可以计算为:背板带宽 = 1Gbps x 24 = 24Gbps2. 转发率(Forwarding Rate)是指交换机每秒能够处理和转发数据包的数量。
转发率决定了交换机的数据转发能力。
通常情况下,转发率越高,交换机的性能越好。
转发率的计算公式如下:转发率=接口速率x接口数量例如,假设一个交换机有24个千兆以太网接口(每个接口的速率为1Gbps)转发率 = 1Gbps x 24 = 24Gbps需要注意的是,转发率并不完全等同于背板带宽。
转发率是指交换机处理和转发数据包的能力,包括包头的处理、决策和数据包的转发,而背板带宽仅仅是指交换机内部传输数据的物理通道的带宽。
除了背板带宽和转发率,交换机的性能还可以通过其他指标来进行衡量,如缓存大小、数据包转发延迟等。
这些指标一起综合考虑可以更全面地评估交换机的性能。
需要注意的是,背板带宽和转发率并不是唯一决定交换机性能的因素,还受到交换机硬件设计、芯片集成度、软件算法等多个因素的影响。
因此,在选择交换机时,需要综合考虑交换机的多个性能指标,并根据实际需求作出选择。
包转发吞吐量背板带宽计算
包转发吞吐量背板带宽计算一、包转发:包转发是指网络设备(如交换机、路由器等)在收到网络数据包后,将其从一个输入接口转发到一个或多个输出接口的过程。
包转发速度是一个网络设备的关键指标,它决定了网络设备的处理能力和性能。
如何计算包转发速度取决于网络设备的特性和技术细节。
在实际操作中,可以使用网络测试工具(如iperf、spirent等)来模拟网络流量并测量包转发速度。
二、吞吐量:吞吐量是指在给定时间内通过网络的数据量。
它是衡量网络性能的重要指标之一,可以用来评估网络设备的处理能力和网络的带宽利用率。
吞吐量通常用单位时间内传输的数据量来表示,如Mbps(兆比特每秒)或Gbps(千兆比特每秒)。
吞吐量受到多个因素的影响,包括网络设备的带宽、传输协议的效率、以及网络流量的负载等。
计算吞吐量需要考虑多个因素,包括数据包的大小、传输协议的开销、以及网络设备的传输速率等。
例如,一个以太网接口的理论最大吞吐量可以根据传输速率(如1Gbps)和以太网协议的帧结构来计算。
三、背板带宽:背板带宽是指网络设备内部连接各个接口的总带宽。
背板带宽是一个重要的指标,用于评估网络设备的容量和性能。
背板带宽通常用单位时间内传输的数据量来表示,如Gbps(千兆比特每秒)或Tbps(万亿比特每秒)。
背板带宽受到网络设备的硬件设计和连接架构的限制。
计算背板带宽需要考虑多个因素,包括接口的数量、每个接口的带宽、以及网络设备内部的连接方式等。
例如,一个交换机背板带宽可以根据其接口数量以及每个接口的带宽来计算。
总结:包转发、吞吐量、背板带宽是计算网络性能的关键指标。
包转发速度衡量了网络设备的处理能力;吞吐量评估了网络的带宽利用率;背板带宽衡量了网络设备的容量和性能。
计算这些指标需要考虑多个因素,包括网络设备的特性和技术细节。
在实际操作中,可以使用网络测试工具来测量这些指标并评估网络的性能。
交换机性能计算公式
交换机性能计算公式交换机是计算机网络中的一种设备,用于在多个网络设备之间传输数据。
交换机的性能是衡量其性能优劣的关键指标之一、交换机的性能包括背板带宽和转发率两个方面,下面将详细介绍交换机性能的计算公式。
1.背板带宽计算公式背板带宽是指交换机在内部数据传输时所能支持的最大带宽。
它是衡量交换机性能的重要指标,通常以Gbps(千兆位每秒)或者Tbps(万兆位每秒)为单位。
背板带宽的计算公式如下:背板带宽=单个端口带宽×端口数量其中,单个端口带宽是指一个端口所能支持的最大数据传输速率,一般以Gbps为单位。
端口数量是指交换机上的端口总数量,包括所有的输入端口和输出端口。
例如,一个交换机的单个端口带宽为10Gbps,端口数量为48个,则该交换机的背板带宽为:背板带宽= 10Gbps × 48 = 480Gbps2.转发率计算公式转发率是指交换机在单位时间内所能处理的数据包数量。
它是衡量交换机性能的重要指标,通常以pps(每秒包数)为单位。
转发率的计算公式如下:转发率=端口带宽×平均数据包大小/数据包处理时间其中,端口带宽是指一个端口所能支持的最大数据传输速率,一般以Gbps为单位。
平均数据包大小是指传输中的数据包平均大小,一般以字节为单位。
数据包处理时间是指交换机处理一个数据包所需的时间,一般以微秒为单位。
例如,一个交换机的端口带宽为10Gbps,平均数据包大小为500字节,数据包处理时间为100微秒,则该交换机的转发率为:转发率= 10Gbps × 500字节 /(100微秒)= 50,000,000 pps综上所述,交换机性能的计算公式有背板带宽和转发率两个方面。
背板带宽是指交换机在内部数据传输时所能支持的最大带宽,计算公式为背板带宽=单个端口带宽×端口数量。
转发率是指交换机在单位时间内所能处理的数据包数量,计算公式为转发率=端口带宽×平均数据包大小/数据包处理时间。
包转发、吞吐量、背板带宽计算
包转发、吞吐量、背板带宽计算包转发:(只是针对交换机单口的转发速率(单位为:Mpps))1G=1024M1M=1024KB()1KB=1024B(byte)1B=8b(bit)例如100M的速率举例:100/8=12.5Mbyte/s(计算每秒的流量值)(先把12.5Mbyte/s换算成KB,然后在换算成byte为了方便计算取1024为1000)12.5*1000=12500KB12500*1000=12500000bytes12.5Mbyte/s=12500000bytes1250000/(64+8+12)=148809(注释:至于为什么要有64、8、12查看此链接)这样就可以就算出单个端口的转发速率并且得出100M=0.1488Mpps1000M = 1.488Mpps10G = 14.88Mpps背板带宽:(单位为Gbps)cisco 2950G-48此设备有2个1000M端口,48个100M端口背板带宽=((2×1000)+(48×100))×2(Mbps) =13600( =13.6(Gbps))吞吐量:(单位:Mpps)计算吞吐量要先计算出包转发率,因为吞吐量是计算所有端口的举例:还是以cisco 2950G-48举例刚才计算出了背板带宽为13.6Gbps相当于6.8个千兆口=13.6/2吞吐量=6.8×1.488=10.1184Mpps这样就计算出了吞吐量什么是线速线速是指交换机的端口上每秒钟传输的bit数,单位为bps(bit per second,即每秒传输多少bit,一个bit也就是一个二进制数0或者1)。
以我们常见的例子来说明的话,比如100M的网卡就是说的该网卡的网口线速为100Mbps;再比如安装的电信宽带是50M的宽带,说的是给我们开的端口线速度为50Mbps。
1G=1024M1M=1024kb1kb=1024B1B=8b计算实际带宽需要用(当前宽带÷8=实际下载速率)插个题外话——要注意的是,不要把线速和文件下载速度混为一谈了。
包转发率和背板带宽计算方法
包转发率和背板带宽计算方法包转发率是指网络设备在单位时间内能够处理和转发的数据包的数量。
它可以用来衡量网络设备的处理能力和性能。
计算包转发率的方法取决于网络设备的性能指标和其所连接的背板带宽。
背板带宽是指网络设备内部用于连接各个接口和模块的数据传输通道的带宽。
它决定了设备内部数据的传输速率和处理能力。
在计算包转发率之前,需要了解以下几个关键参数:1. 网络设备的总吞吐量: 吞吐量是指网络设备能够处理和转发的数据量。
它通常以比特(bit)为单位,比如每秒处理的比特数。
吞吐量可以通过设备的规格和性能指标来获得。
2. 平均数据包大小: 数据包大小是指每个数据包所包含的数据量。
它通常以字节(byte)为单位。
平均数据包大小可以通过检测网络中的数据包大小来计算得出。
3. 背板带宽: 背板带宽是设备内部数据传输通道的带宽,通常以比特每秒(bit/s)或字节每秒(byte/s)表示。
基于这些参数,可以使用以下步骤计算包转发率:1.首先,确定平均数据包大小。
可以通过抓取网络数据包,计算数据包总大小并除以数据包数量来获取。
2.然后,确定背板带宽。
这可以在设备的规格指南或产品文档中找到。
3.根据设备的总吞吐量和平均数据包大小,可以使用以下公式计算包转发率:包转发率=总吞吐量/平均数据包大小举个例子,假设一个网络设备的总吞吐量为10 Gbps(10^10bit/s),平均数据包大小为1024字节(8192比特)。
背板带宽为100 Gbps(10^11 bit/s)。
先将总吞吐量和平均数据包大小转换为同样的单位,比如bit/s。
总吞吐量为10^10 bit/s,平均数据包大小为8192 bit。
然后,将总吞吐量除以平均数据包大小来计算包转发率:需要注意的是,包转发率是一个理论值,在实际应用中可能会受到其他因素的影响,如路由算法、设备负载、网络拥塞等。
因此,在选择网络设备时,除了考虑包转发率,还需要综合考虑其他性能指标和实际需求。
交换机常用性能参数计算方法说明
交换机常用性能参数计算方法一、背板带宽:盒式交换机是没有背板的,所以不存在背板带宽的说法。
中高端模块化交换机(如S65/S85系列)的背板带宽是硬件设计时固定的。
背板带宽,是交换机接口处理器或接口卡和数据总线间所能吞吐的最大数据量。
一台交换机的背板带宽越高,所能处理数据的能力就越强,但同时设计成本也会上去。
但是,我们如何去考察一个交换机的背板带宽是否够用呢?显然,通过估算的方法是没有用的,我认为应该从两个方面来考虑: 1、所有端口容量X端口数量之和的2倍应该小于背板带宽,可实现全双工无阻塞交换,证明交换机具有发挥最大数据交换性能的条件。
2、满配置吞吐量(Mpps)=满配置GE端口数×1.488Mpps其中1个千兆端口在包长为64字节时的理论吞吐量为1.488Mpps。
例如,一台最多可以提供64个千兆端口的交换机,其满配置吞吐量应达到64×1.488Mpps = 95.2Mpps,才能够确保在所有端口均线速工作时,提供无阻塞的包交换。
如果一台交换机最多能够提供176个千兆端口,而宣称的吞吐量为不到261.8Mpps(176 x 1.488Mpps = 261.8),那么用户有理由认为该交换机采用的是有阻塞的结构设计。
一般是两者都满足的交换机才是合格的交换机。
背板相对大,吞吐量相对小的交换机,除了保留了升级扩展的能力外就是软件,专用芯片电路设计有问题;背板相对小,吞吐量相对大的交换机,整体性能比较高。
不过背板带宽是可以相信厂家的宣传的,可吞吐量是无法相信厂家的宣传的,因为后者是个设计值,测试很困难,并且意义不是很大。
二、交换容量交换容量=缓存位宽*缓存总线频率,因为我们的交换机都是存储转发的,交换容量的大小由缓存(BUFFER)的位宽及其总线频率决定。
三、端口容量端口容量=2*(交换机所有端口的速率相加),因为端口是全双工的,所以需要乘以2。
四、包转发率包转发率的计算方式:若交换机可提供24个100M端口和2个1000M端口,则转发能力=24*0.149+2*1.488=6.55Mpps ,为什么这么算?我们的交换机全部为线速转发,考验转发能力以能够处理最小包长(64Byte)来衡量,根据Ethernet的CSMA/CD的工作原理,报文在发送之前,要先侦听一段时间,如果在这段时间内线路空闲,则可以发送。
吞吐量、带宽、bps、pps、转发能力
吞吐量、带宽、bps、pps、转发能力吞吐量、带宽、bps、pps、转发能力、线速转发、交换带宽2010-12-17 16:49:58标签:背板带宽包转发率交换容量吞吐量是在一个给定的时间段内介质能够传输的数据量。
吞吐量VS带宽吞吐量和带宽是很容易搞混的一个词,两者的单位都是Mbps.先让我们来看两者对应的英语,吞吐量:throughput ;带宽:bps:bit per secondpps:packet per second1 个千兆端口在包长为64 字节时的理论吞吐量为1.488Mpps。
所以一般來說二層能力(L2)用bps,三層(L3)能力用pps,支援第三層交換的設備,廠家會分別提供第二層轉發速率和第三層轉發速率。
每一種設備所重視的規格都不一樣1. L2 Switch重視的是交換能及背板大小2. L3 Switch除了第一點外只要是進行Vian Routi ng及安全控管3. Router重視的是效能…目前則增加重視功能面4. Firewaii 重視的是效能及連接數转发能力是如何计算?考验转发能力以能够处理最小包长来衡量,对于以太网最小包为64BYTE,加上帧开销20BYTE因此最小包为84BYTE对于1 个全双工1000Mbps 接口达到线速时要求:转发能力=1000Mbps/((64+20)*8bit)=1.488Mpps对于1个全双工100Mbps接口达到线速时要求:转发能力=100Mbps/((64+20)*8bit)=0.149Mpps线速转发:端口在满负载的情况下,对帧进行无差错的转发称为线速~~交换机的背板带宽,是交换机接口处理器或接口卡和数据总线间所能吞吐的最大数据量。
背板带宽标志了交换机总的数据交换能力,单位为Gbps,也叫交换带宽,一般的交换机的背板带宽从几Gbps到上百Gbps不等。
一台交换机的背板带宽越高,所能处理数据的能力就越强,但同时设计成本也会越高。
一般来讲,计算方法如下:1 )线速的背板带宽考察交换机上所有端口能提供的总带宽。
交换机的背板带宽,交换容量,包转发率区别
交换机的背板带宽,交换容量,包转发率区别交换机的背板带宽,交换容量,包转发率区别背板带宽指的是背板整个的交换容量,交换容量指cpu的交换容量,包转发指的是三层转发的容量一、背板带宽1。
交换机背板带宽含义交换机的背板带宽也叫背板容量,是交换机接口处理器或接口卡和数据总线间所能吞吐的最大数据量。
背板带宽标志了交换机总的数据交换能力,单位为Gbps,一般的交换机的背板带宽从几Gbps到上百Gbps不等。
一台交换机的背板带宽越高,所能处理数据的能力就越强,但同时设计成本也会越高。
2.交换机的内部结构背板带宽资源的利用率与交换机的内部结构息息相关。
目前交换机的内部结构主要有以下几种:一是共享内存结构,这种结构依赖中心交换引擎来提供全端口的高性能连接,由核心引擎检查每个输入包以决定路由。
这种方法需要很大的内存带宽、很高的管理费用,尤其是随着交换机端口的增加,中央内存的价格会很高,因而交换机内核成为性能实现的瓶颈;二是交叉总线结构,它可在端口间建立直接的点对点连接,这对于单点传输性能很好,但不适合多点传输;三是混合交叉总线结构,这是一种混合交叉总线实现方式,它的设计思路是,将一体的交叉总线矩阵划分成小的交叉矩阵,中间通过一条高性能的总线连接。
其优点是减少了交叉总线数,降低了成本,减少了总线争用;但连接交叉矩阵的总线成为新的性能瓶颈。
3.线性无阻塞传输我们购买交接机最佳性能,就是要求这款交换机做到了线性无阻塞传输。
我们如何去考察一个交换机的背板带宽是否够用呢?如何去确定你买的交换机设计是否合理,存在阻塞的结构设计呢?计算公式:A、所有端口容量X端口数量之和的2倍应该小于背板带宽,可实现全双工无阻塞交换,证明交换机具有发挥最大数据交换性能的条件。
B、满配置吞吐量(Mbps)=满配置GE端口数×1.488Mpps,其中1个千兆端口在包长为64字节时的理论吞吐量为1.488Mpps。
例如,一台最多可以提供64个千兆端口的交换机,其满配置吞吐量应达到 64×1.488Mpps = 95.2Mpps,才能够确保在所有端口均线速工作时,提供无阻塞的包交换。
交换机背板带宽包转发率计算方法
交换机背板带宽包转发率计算方法交换机是一种用于在计算机网络中连接多个设备的网络设备。
其背板带宽和包转发率是评估交换机性能的两个重要指标。
下面将详细介绍交换机背板带宽和包转发率的计算方法。
1. 首先,需要确定交换机的各个接口的传输速率。
常见的接口速率有10Mbps、100Mbps、1Gbps和10Gbps等。
可以根据交换机型号和规格手册来获取接口速率。
2. 然后,需要确定交换机的互联方式。
交换机可以通过不同的互联方式来实现内部各个端口之间的连接,例如以太网、光纤通道、InfiniBand等。
不同的互联方式会影响交换机的背板带宽计算方法。
3.接下来,根据交换机的互联方式和接口速率计算各个端口之间的总带宽。
以以太网为例,可以使用以下公式计算背板带宽:背板带宽=每个端口的速率×端口数量例如,如果一个交换机有24个1Gbps的以太网端口,那么它的背板带宽就是:背板带宽= 1Gbps × 24 = 24Gbps类似地,如果一个交换机有48个10Gbps的以太网端口,那么背板带宽就是:背板带宽= 10Gbps × 48 = 480Gbps注意,这只是计算总带宽的方法,实际上交换机内部的互联方式和架构也会影响每个端口之间的实际可用带宽。
包转发率是指交换机每秒钟能够处理和转发的数据包数量。
它决定了交换机能够处理的最大并发数据量。
计算交换机包转发率的方法如下:1.首先,需要确定交换机的转发引擎或芯片组的性能指标。
转发引擎是交换机用于处理和转发数据包的核心部件。
它通常具有转发转发率、缓存大小、处理能力等指标。
可以根据交换机型号和规格手册来获取转发引擎的性能指标。
2.然后,根据转发引擎的性能指标计算交换机的包转发率。
这通常需要考虑交换机的转发延迟和数据包大小等因素。
包转发率=转发引擎的转发速率/数据包大小例如,如果一个交换机的转发引擎具有100Gbps的转发速率,并且每个数据包的平均大小为64字节,那么包转发率就是:以上就是交换机背板带宽和包转发率的计算方法。
背板带宽.包转发率.吞吐量·区别·计算方式
在包长为 64 字节时的理论吞吐量为 1.488Mpps。例如,一台最多可以提供 64 个 千兆端口的交换机,其满配置吞吐量应达到 64×1.488Mpps = 95.2Mpps,才能 够确保在所有端口均线速工作时,提供无阻塞的包交换。
背板带宽与端口速率计算现在的交换机厂商在技术上到处忽悠我们的中国的用户提出的技术参数在的不得了让用户摸不清头脑希望我们的用户能正确对待参数一计算公式说明交换机的背板带宽是交换机接口处理器或接口卡和数据总线间所能吞吐的最大数据量
背板带宽与端口速率计算
现在的交换机厂商在技术上到处忽悠我们的中国的用户,提出的技术参数在的不得了,让用户摸不清头脑, 希望我们的用户能正确对待参数!!!
二是交叉总线结构,它可在端口间建立直接的点对点连接,这对于单点传输 性能很好,但不适合多点传输;
三是混合交叉总线结构,这是一种混合交叉总线实现方式,它的设计思路是, 将一体的交叉总线矩阵划分成小的交叉矩阵,中间通过一条高性能的总线连接。 其优点是减少了交叉总线数,降低了成本,减少了总线争用;但连接交叉矩阵的 总线成为新的性能瓶颈。
其优点是减少了交叉总线数,降低了成本,减少了总线争用;但连接交叉矩 阵的总线成为新的性能瓶颈。
“目前,背板都采用无源设计。背板总线技术主要有三种:LVDS、LVTDL、GLT 等。对于如 2.5Gbit/s 和 2.5Gbit/s 以下中低速系统,由于系统容量不是非常大,系统的瓶颈不在背板总线,所以对 背板总线速率没有严格要求,一般采用 LVTDL 或 GLT 技术,背板总线为 77Mbit/s 或 38Mbit/s, 如此已经完全满足系统的要求。倘若采用 LVDS(低压差分信号)技术使背板总线速率提高到 622Mbit/s,除了方便背板布线外对系统几乎没有优化作用。对于高速通信系统,如 10Gbit/s 或其以上设备,由于系统速率和交叉容量非常高,对背板总线的速率和布线提出了更高的要求, 所以一般采用 LVDS 技术。目前业界的背板速率一般为 622Mbit/s 或者 777Mbit/s。”
网络设备这些性能指标,你知道吗?
网络设备这些性能指标,你知道吗?弱电我们是经常是会与设备打交道,经常有朋友问到设备的一些性能指标,很多的朋友在弱电项目中并不知道哪些设备是否适合自己的项目,这就缺少对设备的了解,其中在弱电工程中我们接触最多的就是一些网络设备,今天我们就来一起来了解这些设备我们如何判断它的性能指标。
一、线速和包转发率的换算1、线速的定义是指网络设备的端口上每秒钟传输的2进制数个数,单位为:bit per second,即bps。
这也就是我们通常会看到的,比如:a、通常说的100M的网卡就是说的该网卡的网口线速为100Mbps;b、家里面开的宽带,比如电信说的是2M的宽带,说的是给我们开的端口线速度为2Mbps。
注意:电脑上的文件下载速度计算通常是以字节每秒为单位的,即:byte per second。
为了与线速度的bps 相区分,通常将其记为Bps。
这两个单位很多人都搞不清怎么回事,一个大写,一个小写,其实是两码事。
因为1byte=8bit,所以二者是8倍关系,即1Bps=8bps。
2、包转发率包转发率的含义是每秒钟内所转发的数据包的个数,即packet per second,记做pps。
这里的数据包packet和字节byte有个对应关系,1packet=64byte。
为什么是64呢?这是个定义,网络中1个数据包最小包含64字节。
下面我们计算一下一个1000Mbps的线速端口其最大包转发率。
计算之前还要讲一点,就是我们的数据包在网络上传输不是裸的数据包在传输,而是每个数据包都要加上8byte的帧头和12byte的帧间隙。
每传输一个数据包就需要传输64+8+12=84byte。
那1000Mbps线速端口的包转发率:此算法,可以得出以下常用线速端口的包转发率:二、背板带宽和整机包转发率1、背板带宽(也称转发带宽)背板可以理解为交换机或路由器内部的一条数据总线。
设备端口间的数据交换都在总线上传输。
好比一条高速公路,连接了若干城市,城市之间的交通流量都需要从该高速公路上通过。
PoE交换机的吞吐量、带宽和包转发率
PoE交换机的吞吐量、带宽和包转发率很多人无法正确区分这这几个参数,本人接触丰润达PoE交换机近三年了,还是分得比较清的,以下内容仅供参考和区分哈。
1.吞吐量吞吐量是指PoE交换机在单位时间内成功地传送数据的数量,也就是说吞吐量是指在没有帧丢失的情况下,PoE交换机能够接收并转发的最大数据速率。
吞吐量的大小主要由PoE交换机的内外网口硬件,及程序算法的效率决定,尤其是程序算法,对于像需要进行大量运算的设备来说,算法的低效率会使通信量大打折扣。
不过,在选择PoE交换机时,很少会看这点,一般以背板带宽和包转发率来衡量。
2.带宽指的是PoE交换机的背板带宽,吞吐量和带宽是很容易搞混的一个词。
当讨论通信链路的带宽时,一般是指链路上每秒所能传送的比特数,它取决于链路时钟速率和信道编码在计算机网络中又称为线速,也就是可以说百兆以太网的带宽是100Mbps。
但是需要区分链路上的可用带宽(带宽)与实际链路中每秒所能传送的比特数(吞吐量)。
通常更倾向于用“吞吐量”一词来表示一个网络的性能表现。
因为现实受各种低效率因素的影响(比如通信双发的网卡设备、链路状态等),所以由一段带宽为100Mbps的链路连接的一对节点可能只达到50Mbps的吞吐量。
这样就意味着,一个主机上的应用只能够以50Mbps的速度向另外的一个主机发送数据。
简单的理解,带宽强调的是最大能达到的速度,而吞吐量强调的是实际情况下的速度。
3.包转发率对于网络设备而言,除了吞吐量这个重要指标外,还有一个主要指标是报文转发率,也就是常说的包转发率,包转发率一般是指以64字节数据包的全双工吞吐量,该指标既包括吞吐量指标也涵盖了报文转发率指标。
在衡量PoE交换机的数据转发这方面的性能时,一般情况下看背板带宽和包转发率就可以了。
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一般是两者都满足的交换机才是合格的交换机。
背板相对大,吞吐量相对小的交换机,除了保留了升级扩展的能力外就是软件效率/专
所以说,如果能满足上面三个条件,那么我们就说这款交换机真正做到了线性无阻塞 背板带宽资源的利用率与交换机的内部结构息息相关。目前交换机的内部结构主要有以下几种:一是共 享内存结构,这种结构依赖中心交换引擎来提供全端口的高性能连接,由核心引擎检查每个输入包以决定 路由。这种方法需要很大的内存带宽、很高的管理费用,尤其是随着交换机端口的增加,中央内存的价格 会很高,因而交换机内核成为性能实现的瓶颈;二是交叉总线结构,它可在端口间建立直接的点对点连接, 这对于单点传输性能很好,但不适合多点传输;三是混合交叉总线结构,这是一种混合交叉总线实现方式, 它的设计思路是,将一体的交叉总线矩阵划分成小的交叉矩阵,中间通过一条高性能的总线连接。其优点 是减少了交叉总线数,降低了成本,减少了总线争用;但连接交叉矩阵的总线成为新的性能瓶颈。
一、交换机背板带宽 含义
交换机的背板带宽,是交换机接口处理器或接口卡和数据总线间所能吞吐 的最大数据量。背板带宽标志了交换机总的数据交换能力,单位为 Gbps,也叫 交换带宽,一般的交换机的背板带宽从几 Gbps 到上百 Gbps 不等。一台交换机 的背板带宽越高,所能处理数据的能力就越强,但同时设计成本也会越高。
交换机的背版速率一般是:Mbps,指的是第二层, 对于三层以上的交换才采用 Mpps
交换机的背板容量、交换容量和包转发能力有何区别? 2009-01-07 10:00
交换机的背板容量、交换容量和包转发能力有何区别?
背板容量指的是背板整个的交换容量,交换容量指 cpu 的交换容量,包转发指的是三层转发 的容量
交换机背板带宽计算方法
背板带宽,是交换机接口处理器或接口卡和数据总线间所能吞吐的最大数据量。一台交换机的背板带宽 越高,所能处理数据的能力就越强,但同时设计成本也会上去。
但是,我们如何去考察一个交换机的背板带宽是否够用呢?显然,通过估算的方法是没有用的,我认为 应该从两个方面来考虑:
1、)所有端口容量 X 端口数量之和的 2 倍应该小于背板带宽,可实现全双工无阻塞交换,证明交换机 具有发挥最大数据交换性能的条件。
一般来讲,计算方法如下: (1)线速的背板带宽 考察交换机上所有端口能提供的总带宽。计算公式为端口数×相应端口速率×2(全双工模式)如果总带 宽≤标称背板带宽,那么在背板带宽上是线速的。 (2)第二层包转发线速 第二层包转发率=千兆端口数量× 1.488Mpps+百兆端口数量× 0.1488Mpps+其余类型端口数×相 应计算方法,如果这个速率能≤标称二层包转发速率,那么交换机在做第二层交换的时候可以做到线速。 (3)第三层包转发线速 第三层包转发率=千兆端口数量×1.488Mpps+百兆端口数量× 0.1488Mpps+其余类型端口数×相应 计算方法,如果这个速率能≤标称三层包转发速率,那么交换机在做第三层交换的时候可以做到线速。
的最大数据量。背板带宽标志了交换机总的数据交换能力,单位为 Gbps,也叫 交换带宽,一般的交换机的背板带宽从几 Gbps 到上百 Gbps 不等。一台交换机的 背板带宽越高,所能处理数据的能力就越强,但同时设计成本也会越高。
一般来讲,计算方法如下: 1)线速的背板带宽 考察交换机上所有端口能提供的总带宽。计算公式为端口数*相应端口速率*2(全 双工模式)如果总带宽≤标称背板带宽,那么在背板带宽上是线速的。 2)第二层包转发线速 第二层包转发率=千兆端口数量×1.488Mpps+百兆端口数量*0.1488Mpps+其余类 型端口数*相应计算方法,如果这个速率能≤标称二层包转发速率,那么交换机 在做第二层交换的时候可以做到线速。 3)第三层包转发线速 第三层包转发率=千兆端口数量×1.488Mpps+百兆端口数量*0.1488Mpps+其余类 型端口数*相应计算方法,如果这个速率能≤标称三层包转发速率,那么交换机 在做第三层交换的时候可以做到线速。 那么,1.488Mpps 是怎么得到的呢?
用芯片电路设计有问题;背板相对小。吞吐量相对大的交换机,整体性能比较高。不过背板
带宽是可以相信厂家的宣传的,可吞吐量是无法相信厂家的宣传的,因为后者是个设计值,
测试很困难的并且意义不是很大。
交换机的背版速率一般是:Mbps,指的是第二层, 对于三层以上的交换才采用 Mpps
二、如何计算交换机背板带宽? 交换机的背板带宽,是交换机接口处理器或接口卡和数据总线间所能吞吐
背板带宽资源的利用率与交换机的内部结构息息相关。目前交换机的内部 结构主要有以下几种:
一是共享内存结构,这种结构依赖中心交换引擎来提供全端口的高性能连 接,由核心引擎检查每个输入包以决定路由。这种方法需要很大的内存带宽、很 高的管理费用,尤其是随着交换机端口的增加,中央内存的价格会很高,因而交 换机内核成为性能实现的瓶颈;
一般是两者都满足的交换机才是合格的交换机。
背板相对大,吞吐量相对小的交换机,除了保留了升级扩展的能力外就是软件效? ?专用芯片电路设计 有问题;背板相对小。吞吐量相对大的交换机,整体性能比较高。不过背板带宽是可以相信厂家的宣传的, 可吞吐量是无法相信厂家的宣传的,因为后者是个设计值,测试很困难的并且意义不是很大。
二、端口速率计算
以太网传输最小包长就是 64 字节、POS 口是 40 字节。包转发线速的衡量标准是以单位时间内发送 64byte 的数据包(最小包)的个数作为计算基准的。对于千兆以太网来说,计算方法如下:1,000,000, 000bps/8bit/(64+8+12)byte=1,488,095pps 说明:当以太网帧为 64byte 时,需考虑 8byte 的 帧头和 12byte 的帧间隙的固定开销。故一个线速的千兆以太网端口在转发 64byte 包时的包转发率为 1.488Mpps。快速以太网的线速端口包转发率正好为千兆以太网的十分之一,为 148.8kpps。
背板带宽资源的利用率与交换机的结构依赖中心交换引擎来提供全端
口的高性能连接,由核心引擎检查每个输入包以决定路由。这种方法需要很大的 内存带宽、很高的管理费用,尤其是随着交换机端口的增加,中央内存的价格会 很高,因而交换机内核成为性能实现的瓶颈;二是交叉总线结构,它可在端口间 建立直接的点对点连接,这对于单点传输性能很好,但不适合多点传输;三是混 合交叉总线结构,这是一种混合交叉总线实现方式,它的设计思路是,将一体的 交叉总线矩阵划分成小的交叉矩阵,中间通过一条高性能的总线连接。
无阻塞交换,证明交换机具有发挥最大数据交换性能的条件。 2、满配置吞吐量(Mbps)=满配置 GE 端口数×1.488Mpps,其中 1 个千兆端口
在包长为 64 字节时的理论吞吐量为 1.488Mpps。例如,一台最多可以提供 64 个 千兆端口的交换机,其满配置吞吐量应达到 64×1.488Mpps = 95.2Mpps,才能 够确保在所有端口均线速工作时,提供无阻塞的包交换。
背板带宽与端口速率计算
现在的交换机厂商在技术上到处忽悠我们的中国的用户,提出的技术参数在的不得了,让用户摸不清头脑, 希望我们的用户能正确对待参数!!!
一、计算公式说明
交换机的背板带宽,是交换机接口处理器或接口卡和数据总线间所能吞吐的最大数据量。背板带宽标志 了交换机总的数据交换能力,单位为 Gbps,也叫交换带宽,一般的交换机的背板带宽从几 Gbps 到上百 Gbps 不等。一台交换机的背板带宽越高,所能处理数据的能力就越强,但同时设计成本也会越高。
我们购买交接机最佳性能,就是要求这款交换机做到了线性无阻塞传输。我 们如何去考察一个交换机的背板带宽是否够用呢?如何去确定你买的交换机设计 是否合理,存在阻塞的结构设计呢?
显然,通过估算的方法是没有用的,笔者认为应该从两个方面来考虑: 1、所有端口容量 X 端口数量之和的 2 倍应该小于背板带宽,可实现全双工
2、)满配置吞吐量(Mpps)=满配置 GE 端口数×1.488Mpps 其中 1 个千兆端口在包长为 64 字节时的 理论吞吐量为 1.488Mpps。例如,一台最多可以提供 64 个千兆端口的交换机,其满配置吞吐量应达到 64×1.488Mpps = 95.2Mpps,才能够确保在所有端口均线速工作时,提供无阻塞的包交换。如果一台 交换机最多能够提供 176 个千兆端口,而宣称的吞吐量为不到 261.8Mpps(176 x 1.488Mpps = 261.8),那么用户有理由认为该交换机采用的是有阻塞的结构设计。
包转发线速的衡量标准是以单位时间内发送 64byte 的数据包(最小 包)的个数作为计算基准的。对于千兆以太网来说,计算方法如下:1,000,000, 000bps/8bit/(64+8+12)byte=1,488,095pps 说明:当以太网帧为 64byte 时,需考虑 8byte 的帧头和 12byte 的帧间隙的固定开销。故一个线速的千兆以 太网端口在转发 64byte 包时的包转发率为 1.488Mpps。快速以太网的线速端口 包转发率正好为千兆以太网的十分之一,为 148.8kpps。 *对于万兆以太网,一个线速端口的包转发率为 14.88Mpps。 *对于千兆以太网,一个线速端口的包转发率为 1.488Mpps。 *对于快速以太网,一个线速端口的包转发率为 0.1488Mpps。 *对于 OC-12 的 POS 端口,一个线速端口的包转发率为 1.17Mpps。 *对于 OC-48 的 POS 端口,一个线速端口的包转发率为 468MppS。 所以说,如果能满足上面三个条件,那么我们就说这款交换机真正做到了线性无 阻塞;
序号
端口类型 包转发率
1 万兆以太网 14.88Mpps